CN107991295B - 利用移动设备测量物理和生物化学参数 - Google Patents

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Abstract

本发明是利用移动设备测量物理和生物化学参数。一种测试条模块(100)包括壳体(202)、壳体(202)中的测试条(204)以及向下延伸经过配合表面至移动计算设备(102)的面(110)的位置锚(210)。位置锚(210)具有与移动计算设备(102)的面(110)上的特征匹配的形状。

Description

利用移动设备测量物理和生物化学参数
本申请是下述申请的分案申请:
发明名称:利用移动设备测量物理和生物化学参数,
申请日:2015年2月16日,
申请号:201580008971.3。
技术领域
本公开总体上涉及用于对测试条上的分析物进行光度测定分析的方法和系统。
背景技术
样品测试条具有包含试剂的反应区域,所述试剂与样品样本中的分析物反应,所述分析物诸如是血液样本中的胆固醇或葡萄糖。反应区域根据分析物的属性而改变颜色,所述属性诸如是血液中的胆固醇或葡萄糖水平。样品测试条被插入到光学地确定分析物的特性的仪表中。
发明内容
在本公开的示例中,测试条模块包括壳体、壳体中的测试条以及位置锚,所述位置锚向下延伸经过配合表面至移动计算设备的面。所述位置锚具有与移动计算设备的该面上的特征匹配的形状。
附图说明
根据结合附图取得的以下描述和所附权利要求,本公开的前面的特征和其它的特征将变得更完全地清楚。这些图仅描绘了根据本公开的若干实施例并且因此不应被认为是对其范围的限制。将通过使用附图以附加的特殊性和细节来描述本公开。
在各图中:
图1图示了本公开的示例中的要与移动计算设备一起使用的测试条模块的顶等距视图;
图2图示了本公开的示例中的图1的测试条模块的底等距视图;
图3图示了在本公开的示例中的图1的移动计算设备上的图1的测试条模块的横截面视图;
图4图示了本公开的示例中的图1的测试条模块的变型;
图5图示了本公开的示例中的图1的测试条模块的变型;
图6是本公开的示例中的具有内隔室和外隔室的测试条模块的横截面视图;
图7是本公开的示例中的具有裙部(skirt)的测试条模块的横截面视图;
图8是本公开的示例中的具有裙部的测试条模块的横截面视图;
图9是本公开的示例中的在裙部上具有位置锚的测试条模块的横截面视图;
图10是本公开的示例中的具有与移动计算设备的面的精细或易弯曲的底部界面的测试条模块的横截面视图;
图11是本公开的示例中的具有倾斜样本通道的测试条模块的横截面视图;
图12是本公开的示例中的具有样本观察窗的测试条模块的横截面视图;
图13是本公开的示例中的测试条封装的顶视图;
图14是本公开的示例中的具有用于容纳测试条模块的槽的屏幕保护器的顶视图;
图15是本公开的示例中的具有用于容纳测试条模块的槽的保护壳体的顶等距视图;
图16是本申请的示例中的用于由图1的移动计算设备中的处理器执行以从测试条模块中的测试条确定分析物属性的光度测定测试条分析器的方法的流程图;
图17图示了在本公开的示例中将通知限制于图1的移动计算设备的特定边缘;
图18是本公开的示例中的用于实现图16的方法中的测量预测试的方法的流程图;
图19示出了本公开的示例中的测试条;
图20是本公开的示例中的用于实现图16中的方法中的校准和测量的方法的流程图;
图21图示了本公开的示例中的绘制出在校准阶段和测量阶段中的光强度和照相机响应的组合图表;
图22和23示出了在本公开的示例中可以如何屏蔽测试条模块;
图24是本公开的示例中的针对分析物属性的不同值绘制出关于环境光水平的颜色值的图表;
图25是本公开的示例中的图1的测试条模块的变型的等距视图;以及
图26是本公开的示例中的图25的测试条模块的放大横截面视图。
具体实施方式
如本文中所使用的那样,用语“包括”意指包括但不限于,用语“包含”意指包含但不限于。用语“一”和“一个”意图表示特定元件的至少一个。用语“基于”意指至少部分地基于。用语“或”用于指代非排他性的,使得除非另有所指,否则“A或B”包括“A但是没有B”、“B但是没有A”以及“A和B”。
图1图示了本公开的示例中的要与移动计算设备102一起使用的测试条模块100的顶等距视图。移动计算设备102具有在移动计算设备102的面110(例如,正面)上的照相机104、耳用扬声器(ear speaker)106以及屏幕108。在面110上,照相机104可以被定位在耳用扬声器106之上。耳用扬声器106可以具有孔(如所示出的那样)或在面110之上的突起(未示出)的形式。移动计算设备102包括处理器112、非易失性存储器114以及易失性存储器116。非易失性存储器114存储用于光度测定测试条分析器117的代码。移动计算设备102可以是移动电话、平板计算机或膝上型计算机。以下,“移动电话102”用于表示移动计算设备102的变型。
图2图示了本公开的示例中的测试条模块100的底等距视图。测试条模块100具有带有开口底部的壳体202、保持在壳体202内部的测试条204(以幻象示出)以及关闭壳体202的开口底部的底盖206。壳体202具有底表面207并且底盖206具有底表面208,所述底表面208可以或者可以不与壳体202的底表面207齐平。底盖206还具有位置特征210,所述位置特征210可以是向下延伸经过测试条模块100的配合表面至移动电话102的面110的位置锚。配合表面可以是底表面207或208。位置锚210具有匹配移动电话102(图1)的面110(图1)上的诸如耳用扬声器孔160(图1)之类的对应特征的形状。位置锚210可以具有矩形或椭圆形状。
底盖206限定光端口212和照相机端口214。光端口212允许由屏幕108的光源区域118(图1)发出的光进入测试条模块100并照亮包括测试条204上的反应区域的测试条模块100的内部。照相机端口214允许移动电话102的照相机104(图1)捕捉包括测试条204上的反应区域的测试条模块100内部的图像。照相机端口214可以被定位在位置锚210之上以匹配照相机104的配置和与移动电话102上的位置锚210相对应的特征,所述特征诸如是耳用扬声器孔106。光端口212和照相机端口214可以是孔或窗。
图3图示了在本公开的示例中的移动电话102上的测试条模块100的横截面视图。在使用中,用户将移动电话102平放在水平表面上并将测试条模块100放置在移动电话102的面110上。用户然后在面110上到处滑动测试条模块100,直到位置锚210啮合面110上的对应特征,诸如装入耳用扬声器孔106中。当位置锚210装入耳用扬声器孔106中时,配合表面207或208可以进入到与面110密切接触,并且照相机端口214和光端口212变为分别与照相机104和光源区域118恰当地对准。注意,位置锚210的确切形状和位置取决于移动电话102的照相机104和耳用扬声器106的配置。
图4图示了本公开的示例中的测试条模块100(图1)的变型400。测试条模块400类似于测试条模块100,除了以下之外:位置锚210已经被不同位置处的位置锚410替换以匹配另一移动电话的面上的诸如耳用扬声器孔之类的对应特征的位置。
图5图示了本公开的示例中的测试条模块100(图1)的变型500。测试条模块500类似于测试条模块100,除了以下之外:位置锚210已经被可以是由底盖206限定的位置孔的位置特征510替代。位置孔510匹配另一移动电话的面上的诸如突出的耳用扬声器之类的对应特征的配置。在使用中,用户在移动电话的面上到处滑动测试条模块500,直到位置孔510啮合移动电话的面上的对应特征,诸如容纳耳用扬声器突起。当位置孔510容纳耳用扬声器突起时,配合表面207或208可以进入到与移动电话的面密切接触,并且照相机端口214和光端口212变为分别与移动电话的面上的照相机和光源区域恰当地对准。
图6是本公开的示例中的测试条模块600的横截面视图。测试条模块600可以是本公开中的另一测试条模块的变型,因此测试条模块600可以与该另一测试条模块共享元件。测试条模块600具有带有开口底部的壳体602、内隔室604以及围绕内隔室604的至少部分的外隔室606。测试条204被定位在内隔室604中,并且外隔室606保护测试条204不受环境光610的影响,所述环境光610可能通过壳体602的周界壁612与移动电话102的面110之间的界面611漏入,测试条模块600被放置到所述面110上。外隔室606捕获和吸收环境光610,因此环境光610不照亮内隔室604中的测试条204。外隔室606可以具有纹理或者由吸收光的材料形成。在没有外隔室606的情况下,环境光610可能干扰来自面110上的屏幕108的光源区域118(图3)的预期照度。
图7是本公开的示例中的测试条模块700的横截面视图。测试条模块700可以是本公开中的另一测试条模块的变型,因此测试条模块700可以与该另一测试条模块共享元件。测试条模块700具有壳体702,所述壳体702具有周界壁712和环绕周界壁712的至少部分的裙部704。测试条204被定位在壳体702中,并且裙部704保护测试条204不受环境光710的影响,所述环境光710可能通过周界壁712与移动电话102的面110之间的界面711漏入,测试条模块700被放置到所述面110上。裙部704可以平放抵靠着移动电话102的面110。裙部704捕获和吸收环境光710,因此环境光710不照亮测试条708。裙部704可以具有纹理或者由吸收光的材料形成。在没有裙部704的情况下,环境光710可能干扰来自面110上的屏幕108的光源区域118(图3)的预期照度。
在本公开的一些示例中,裙部704是啮合到壳体702的滑动部分。裙部704可以初始存储在壳体702内部的缩回位置(以幻象示出)中。在使用中,裙部704可以从该缩回位置滑出至壳体702的外部的延伸位置。
图8是本公开的示例中的测试条模块800的横截面视图。测试条模块800类似于测试条模块700,除了裙部704现在被铰接到壳体702的周界壁712之外。裙部704可以初始存储在抵靠着壳体702的周界壁712的竖直位置(以幻象示出)中。在使用中,裙部704可以从该竖直位置旋转到抵靠着移动电话102的面110的水平位置,测试条模块800被放置到所述面110上。
图9是本公开的示例中的测试条模块900的横截面视图。测试条模块900可以是本公开中的另一测试条模块的变型,因此测试条模块900可以与该另一测试条模块共享元件。测试条模块900具有环绕壳体702的周界壁712的至少部分的裙部904。裙部904可以类似于裙部704(图7或8)。代替具有位置锚或位置孔的底盖,裙部904具有从裙部904向下延伸并且装入便携式计算设备926的面924上的匹配孔922中的位置锚920。可替换地,裙部904限定容纳面924上的匹配突起(未示出)的位置孔(未示出)。
图10是本公开的示例中的测试条模块1000的横截面视图。测试条模块1000可以是本公开中的另一测试条模块的变型,因此测试条模块600可以与该另一测试条模块共享元件。测试条模块1000包括具有周界壁1012的壳体1002。周界壁1012具有底部界面1024,所述底部界面1024进入到与便携式计算设备102的面110密切接触,以防止环境光通过底部界面1024与面110之间的任何间隙进入。在一些示例中,底部界面1024是经砂磨的或者以其它方式被处理光滑以具有100微米的粗糙度。在其它示例中,底部界面1024可以是固定到周界壁1012的主体的易弯曲材料,诸如聚氨酯软触摸涂层。
图11是本公开的示例中的测试条模块1100的横截面视图。测试条模块1100可以是本公开中的另一测试条模块的变型,因此测试条模块1100可以与该另一测试条模块共享元件。测试条模块1100包括具有开口底部的壳体202、保持在壳体202内部的测试条204以及关闭壳体202的开口底部的底盖206。壳体202限定从壳体202的外部到其内部(诸如从顶部(roof)1106到天花板(ceiling)1108)的样本(例如,血液)通道1104。样本通道1104相对于配合表面207或208倾斜。样本通道1104具有上端1112和下端1114,所述上端1112具有入口,所述下端1114具有出口。样本进入上端1112处的入口,行进通过样本通道1104,通过下端1114处的出口离开,并且进入测试条204上的反应区域1116。
样本通道1104被定向,因此下端1114被定位在测试条模块1100的具有测试条204和照相机端口214的第一端1115中或贴近于第一端1115,并且上端1112被定位在测试条模块1100的具有照相机端口214的第二端1113中或贴近于第二端1113。第一端1115可以是远离用户的远端,而第二端1113可以是接近于用户的近端。当环境光1118在使用期间来自用户的前方(或侧方)时,环境光1118将与样本通道1104不对准,并且因此不能够通过样本通道1104进入测试条模块1100。当环境光1120来自用户的后方时,环境光1120将被用户阻挡,并且因此不能够通过样本通道1104进入测试条模块1100。
图12是本公开的示例中的测试条模块1200的横截面视图。测试条模块1200可以是本公开中的另一测试条模块的变型,因此测试条模块1200可以与该另一测试条模块共享元件。测试条模块1200包括具有开口底部的壳体1201、既被定位在壳体1201的内部又被定位在壳体1201的外部的测试条1202以及关闭壳体1201的开口底部的底盖206。测试条1202具有被定位在壳体1201的外部用于容纳样本的尖端1204以及被定位在壳体1201内部的反应区域1206和贮存器1208。样本行进到反应区域1206,并且样本的一部分进一步向下游行进到贮存器1208。壳体1201包括对贮存器1208的观察窗1210。当用户在观察窗1210中观看样本时,用户知晓测试条1202已经容纳了足够的样本量。
图13是本公开的示例中的测试条封装1300的顶视图。测试条封装1300包括多个测试条模块,诸如测试条模块1302-1、1302-2、1302-3、1302-4以及1302-5(统称为“测试条模块1302”或个别地称为一般测试条模块“1302”)。每个测试条模块1302可以类似于本公开中描述的任何测试条模块。测试条模块1302可以共享公共壳体和公共底盖。壳体可以具有多个隔室,每个隔室保持测试条。壳体可滑动地与底盖啮合。底盖限定照相机端口和光端口。底盖具有位置特征,诸如位置锚或孔,其啮合移动电话102的面110上的诸如耳用扬声器孔或突起之类的匹配特征,以将底盖上的照相机端口和光端口与移动电话102的照相机104(图1)和移动电话102的屏幕108(图1)上的光源区域118(图1)对准。
壳体可以在底盖上滑动以一次将一个隔室放置在照相机端口和光端口上,如图13中所示。照相机端口和光端口上的隔室的位置可以由壳体和底盖上的诸如搭扣配合突起和凹陷之类的闭锁机构来限定。当一个隔室就位时,相邻的一个或多个隔室可以保护该隔室不受环境光的影响。
图14是本公开的示例中的用于移动电话102的屏幕保护器1400的顶视图。屏幕保护器1400限定槽或缺口(cutout)1402,以用于容纳测试条模块1404并将测试条模块1404定位在移动电话102的照相机104(图1)和移动电话102的屏幕108上的光源区域118(图1)上。测试条模块1404可以是本公开中描述的任何测试条模块。
图15是本公开的示例中的用于移动电话102的保护壳体1500的顶等距视图。保护壳体1500限定槽或缺口1502,以用于容纳测试条模块1504并将测试条模块1504定位在移动电话102的照相机104(图1)和移动电话102的屏幕108上的光源区域118(图1)上。测试条模块1504可以是本公开中描述的测试条模块中的任何一个。
图16是本申请的示例中的用于由移动电话102上的处理器112(图1)执行以从测试条模块中的测试条(例如,图1中的测试条模块100中的测试条204)确定分析物属性(例如,胆固醇或葡萄糖水平)的光度测定测试条分析器117(图1)的方法1600的流程图。方法1600可以包括通过一个或多个框图示的一个或多个操作、功能或动作。尽管以相继的顺序图示了方法1600和本文中描述的其它方法的框,但是这些框也可以被并行地执行或者以与本文中描述的那些顺序不同的顺序执行。而且,各种框可以基于期望的实现方式被组合成较少的框、划分成附加的框或者消除。方法1600可以在框1602中开始。
在框1602中,处理器112接收用户输入以运行光度测定测试条分析器117。作为响应,处理器112执行用于光度测定测试条分析器117的代码。框1602可以被框1604跟随。
在框1604中,处理器112将移动电话102上的通知(例如,标语)限制于远离屏幕108(图1)上的光源区域118(图1)的位置。
图17图示了本公开的示例中的将正常地出现在移动电话102的短的上边缘处的标语1702。如可以看到的那样,标语1702将取代也被定位在屏幕108的短的上边缘上的光源区域118。为了避免该情况,处理器112将移动电话102锁定在横向定向,即使光度测定测试条分析器117实际上在纵向定向运行,因此标语1702出现在屏幕108的长的侧边缘处。在其它示例中,处理器112可以将标语1702改变成出现在屏幕108的中央而不是屏幕108的短的上边缘的警报。在其它示例中,当移动电话102的操作系统(OS)允许时,处理器112可以临时关断或推迟针对其它应用的通知。
参照回图16,框1604可以被框1606跟随。
在框1606中,处理器112执行测量预测试,以确定移动电话102是否具有用于确定分析物属性的恰当设置。框1606可以被框1608跟随。
在框1608中,处理器112确定移动电话102是否已经通过了测量预测试。如果否,则框1608可以被框1610跟随。否则,框1608可以被框1612跟随。
在框1610中,处理器112通过在屏幕108上显示消息来建议改变移动电话102的设置。
图18是本公开的示例中的用于实现方法1600的框1606、1608以及1610的方法1800的流程图。方法1800可以在跟随方法1600中的框1604的框1802中开始。
在框1802中,处理器112确定是否针对移动电话102开启了飞行模式。在飞行模式中,无线连接和服务被关断,因此移动电话102不接收将以其它方式中断光度测定测试条分析器117(图1)并且改变由光源区域118(图1)提供的光的颜色的呼叫。如果移动电话102未处于飞行模式中,则框1802可以被框1804跟随。否则,框1802可以被框1806跟随。
在框1804中,处理器112通过在屏幕108上显示消息来建议开启飞行模式。处理器112可以退出光度测定测试条分析器117或者循环回到框1802以确定用户是否已经开启了飞行模式。可替换地,处理器112可以自动地开启飞行模式并前进到框1806。
在框1806中,处理器112确定移动电话102的电池容量是否大于阈值。该阈值确保移动电话102具有足够的能量来确定分析物属性。如果移动电话102的电池容量不大于阈值,则框1806可以被框1808跟随。否则,框1806可以被框1810跟随。
在框1808中,处理器112通过在屏幕108上显示消息来建议对移动电话102充电。处理器112可以退出光度测定测试条分析器117或者循环回到框1806以确定电池容量现在是否大于阈值。
在框1810中,处理器112确定移动电话102是否正在靠内部电池运行。当移动计算设备102被插到壁插座中时,干线(mains)中的功率波动可能改变由屏幕108(图1)的光源区域118(图1)和照相机104(图1)的传感器响应提供的光。如果移动电话102不是正在靠内部电池运行,则框1810可以被框1812跟随。否则,框1810可以被框1814跟随。
在框1812中,处理器112通过在屏幕108上显示消息来建议从壁插座拔出移动电话102。处理器112可以退出光度测定测试条分析器117或循环回到框1810以确定移动电话102现在是否正在靠内部电池运行。
在框1814中,处理器112确定环境光水平是否小于阈值。当环境光水平高时,其可能漏入测试条模块100中并干扰由屏幕108的光源区域118提供的光。处理器112可以使用照相机104来感测环境光水平并光学地记录其以供测量阶段中进一步使用,所述照相机104此时未被任何测试条模块覆盖。如果环境光水平不小于阈值,则框1814可以被框1816跟随。否则,框1814可以被方法1600中的框1612跟随。
在框1816中,处理器112通过在屏幕108上显示消息来建议移动或屏蔽移动电话102。处理器112可以退出光度测定测试条分析器117或循环回到框1814以确定环境光水平现在是否小于阈值。
参照回图16,在框1612中,处理器112在测试条模块100被放置在移动电话102上之后检测测试条模块100中的测试条204。处理器112通过以下来检测测试条204:使用照相机104来捕捉测试条模块100的内部的图像并且光源区域118照亮测试条模块100的内部,以及基于形状、颜色或颜色强度找到图像中的与测试条204相似的候选。
图19示出了本公开的示例中的测试条204。测试条204包括反应区域1902和颜色校准区域904。反应区域1902可以包括以不同分析物的一种或多种分析物属性的不同值范围为目标的子区域1906-1、1906-2以及1906-3(统称为“子区域1906”)。在引入样本之前,子区域1906可以具有相同颜色或不同颜色。颜色校准区域1904可以具有已知颜色或颜色强度,或者包括已知颜色或颜色强度的子区域。
一旦处理器112(图1)找到图像中的与测试条204相似的候选,那么处理器112就取得其中反应区域1902应当被定位在该候选之上的区域的横截面1908,并且确定横截面1908是否包括具有与子区域1906-1、1906-2以及1906-3的不同颜色匹配的不同颜色的部分。
参照回图16,在框1614中,处理器112确定测试条204是否被正确地定位。当横截面1908包括与子区域1906的不同颜色匹配的不同颜色部分时,测试条204与照相机104和光源区域118对准。如果否,则框1614可以被框1616跟随。否则,框1614可以被框1618跟随。
在框1616中,处理器112通过在屏幕108上显示消息来建议移动测试条模块100。处理器112可以循环回到框1612以确定测试条204现在是否被正确地定位。
在框1618中,处理器112将照相机104的白平衡设定锁定为已知值。当移动电话102的OS不允许处理器112设定该白平衡设定时,处理器112可以通过使照相机104在低光下(例如,在光源区域118关断的情况下)捕捉第一图像、然后立即在正常照明下(例如,在光源区域118开启的情况下)捕捉第二图像,来将该白平衡设定临时锁定为已知值。在紧接在照相机104在低光下捕捉第一图像之后的短时段中,白平衡设定将保持在已知值处,因此第二图像也以此已知白平衡设定被捕捉。例如,在低光下的白平衡设定可以提供1:1:1的红色、绿色和蓝色(RGB)比率。框1618可以被框1620跟随。
在框1620中,处理器112执行对测试条模块100内部的照明条件的校准。框1620可以被框1622跟随。
在框1622中,处理器112确定测试条模块100内部的照明条件是否通过了校准。如果否,则框1622可以被框1624跟随。否则,框1622可以被框1626跟随。
在框1624中,处理器112通过在屏幕108上显示消息来建议移动移动电话102或屏蔽测试条模块100。处理器112可以循环回到框1620以确定测试条模块100内部的照明条件现在是否通过校准。
在框1626中,处理器112执行对测试条204的测量。在测量中,处理器112使用照相机104来捕捉测试条204上的反应区域的图像,确定反应区域的一种或多种颜色特性,校正一种或多种颜色特性,将校正后的一种或多种颜色特性与分析物属性进行相关。框1626可以被框1628跟随。
在框1628中,处理器112在屏幕108上显示结果。
图20是本公开的示例中的用于实现方法1600的框1620、1622、1624以及1626的方法2000的流程图。方法2000可以在跟随方法1600中的框1618的框2001中开始。
在框2001中,处理器112进入校准阶段并使用照相机104在特定图案的光和由光源区域118提供的递增强度下捕捉一系列图像。光源区域118从关断递增到完全开启。在一些示例中,光强度包括0、0.2、0.4、0.6、0.8以及0.9。在其它示例中,递增光强度仅包括0和0.9。光图案可以是正方形、三角形或均匀地照亮测试条204(例如,图19)的另一形状,这归因于测试条模块100的内部几何形状。框2001可以被框2002跟随。
在框2002中,处理器112基于在框2001中捕捉的图像将针对所有颜色通道的照相机的响应线性化。照相机104的图像传感器在它们的范围的两端处可能具有非线性度。将照相机的响应线性化校正了该非线性度以提供实际的颜色通道值。框2002可以被框2004跟随。
在框2004中,处理器112基于在一系列图像中的在光源区域118关断(例如,光强度=0)的情况下取得的第一图像和在光源区域118开启(例如,光强度=0.9)的情况下取得的第二图像上捕捉的测试条204的颜色校准区域1904(例如,图19),来确定环境光影响。颜色校准区域1904具有为处理器112所知的实际颜色通道值。
图21图示了本公开的示例中的具有在校准阶段和测量阶段中随时间绘制光强度的上图表和在校准阶段和测量阶段中随相同时间绘制针对颜色通道的照相机响应的下图表的组合图表2100。图表2100中的值被提供用于说明性目的。照相机响应可以是第一和第二图像中的与具有已知颜色通道值的颜色校准区域1904相对应的区域的颜色通道值的平均。
在示例校准阶段中,当光源区域118归因于漏入测试条模块100中的环境光而关断(例如,光强度=0)时,照相机响应具有Coff的颜色通道值。当光源区域118开启(例如,光强度为0.9)时,照相机响应具有Con的值。以下公式可以用于确定在没有环境光影响的情况下的校正后的颜色通道值:
Figure 654537DEST_PATH_IMAGE001
,或者
Figure 571678DEST_PATH_IMAGE002
其中Coff是在校准阶段期间在光源区域118关断的情况下的颜色校准区域1904的检测到的颜色通道值,Con是在校准阶段期间在光源区域118开启的情况下的颜色校准区域1904的检测到的颜色通道值,Cactual是颜色校准区域1904的实际颜色通道值,Cdetected是在测量阶段期间在光源区域118开启的情况下的期望区域(例如,图19中的反应区域1902)的检测到的颜色通道值,以及Ccorrected是在测量阶段期间的期望区域的校正后的颜色通道值。
参照回图20,框2004可以被框2006跟随。
在框2006中,处理器112确定环境光影响是否大于阈值。通过在校准阶段期间在光源区域118关断的情况下的检测到的颜色通道值Cdetected来表示环境光影响。高环境光影响可能导致不能被校正的检测到的颜色通道值。当环境光影响大于阈值时,框2006可以被框2008跟随。否则,框2006可以被框2010跟随。
在框2008中,处理器112通过在屏幕108上显示消息来建议移动移动电话102或屏蔽测试条模块100。
图22和23示出了在本公开的示例中可以如何屏蔽测试条模块100。在图22中,用户将她的手2202放置在测试条模块100上以保护其不受环境光的影响。在图23中,用户将盒顶2302放置在测试条模块100上。盒顶2030可以是用于测试条模块100的封装的部分。
参照回图20,处理器112可以循环回到框2001来重新校准照相机104。
在框2010中,处理器112进入测量阶段并且在样本被引入到测试条模块100上的样本入口之后使移动电话102振动。该振动有助于将样本移动通过样本通道1104(图11)至测试条204。框2010可以被框2012跟随。
在框2012中,处理器112在光源区域118开启的情况下捕捉测试条204上的反应区域1902的至少一个图像,并检测反应区域的至少一种颜色特性。在本公开的一些示例中,处理器112在时间T1、T2处捕捉反应区域1902的两个图像,并检测反应区域1902的两种颜色C1、C2,如图21中所示。框2012可以被框2014跟随。在一些示例中,处理器112在T3处捕捉反应区域1902的一个图像,并检测反应区域1902的颜色C3,如图21中所示。
在框2014中,处理器112校正检测到的一种或多种颜色以移除它们的值中的环境光影响。框2014可以被框2016跟随。
在框2016中,处理器112将校正后的一种或多种颜色与分析物属性进行相关。在具有两种校正后的颜色的示例中,处理器112确定第一点(C1、T1)与第二点(C2、T2)之间的线的斜率,并根据将斜率映射到分析物属性值的图表将该斜率与分析物属性进行相关。
在本公开的一些示例中,处理器112不通过移除环境光影响来校正反应区域的颜色。代替地,处理器112使用颜色校准区域1904的一种或多种已知颜色和校准区域1904的检测到的一种或多种颜色来重新调节反应区域1908的检测到的颜色。重新调节后的反应区域1908的颜色将包括环境光影响。处理器112然后使用将重新调节后的颜色值和环境光水平映射到分析物属性值的图表,来将重新调节后的颜色和在框1814(图18)中检测到的环境光水平与分析物属性进行相关。图24图示了本公开的示例中的一个这样的图表2400。在图表2400中,表示不同分析物属性(例如,血液葡萄糖水平)的多条线绘制出关于环境光水平的颜色值。这样的图表可以针对不同移动电话通过实验被确定,并用光度测定测试条分析器117存储或者按照需要下载。
参照回图20,框2016可以被方法1600的框1628跟随。
图25示出了本公开的示例中的测试条模块100(图1)的变型2500。图26示出了本公开的示例中的测试条模块100的部分横截面。测试条模块2500具有壳体2502。壳体2502的顶部限定手指引导部2504和样本收集器2506。流体输送膜2508与样本收集器2506相邻地固定到壳体2502的顶部。刺血针(lancet)盖2510可以装入壳体2502以密封地保护壳体2502内部的刺血针。
样本收集器2506可以具有半截漏斗的形状。手指引导部2504可以是具有朝向样本收集器2506的圆边变窄的侧壁的V形斜坡,并且该斜坡朝向样本收集器2506的圆边向下倾斜。流体输送膜2508紧靠在漏斗形状的样本收集器2506的开口半部上。在使用中,用户沿手指引导部2504朝向样本收集器2506滑动她的手指,然后将样本存放在样本收集器2506中。参照图26,样本将收集在样本收集器2506的底部2602处。流体输送膜2508的背面上的亲水层2604被定位为与样本收集器2506的底部2602相邻,并将样本从底部2602横向地输送到壳体2502中的通道2606。通道2606被壳体2502限定在亲水层2604与测试条204之间。样本从亲水层2604沿通道2606而下行进到测试条204。流体输送膜2508可以是在一侧具有亲水涂层2604的聚酯薄膜。
根据前文,将意识到的是,已经出于说明的目的在本文中描述了本公开的各种实施例,并且可以在不偏离本公开的范围和精神的情况下做出各种修改。相应地,本文中公开的各种实施例不意图是限制性的,其中真实范围和精神由以下的权利要求指示。

Claims (15)

1.一种用于移动计算设备利用所述移动计算设备的面上的照相机和屏幕测量测试条模块中的测试条的方法,所述方法包括:
在样本被引入到测试条上的反应区域之前的校准阶段中,利用照相机检测当测试条模块被安装在移动计算设备的所述面上时来自漏入测试条模块中的环境光的环境光影响;
在样本被引入到测试条上的反应区域之后的测量阶段中:
利用由屏幕上的光源区域提供的光照亮测试条;
利用照相机检测反应区域的一种或多种颜色;
针对环境光影响校正检测到的一种或多种颜色;
将校正后的一种或多种颜色与分析物属性进行相关;以及
在屏幕上显示分析物属性的值。
2.根据权利要求1所述的方法,其中针对环境光影响校正检测到的一种或多种颜色包括从检测到的颜色中减去环境光影响。
3.根据权利要求1所述的方法,其中利用照相机检测环境光影响包括:
在递增光强度下捕捉一系列图像;
基于所述系列将照相机的响应线性化;以及
基于所述系列中的在光源区域关断的情况下捕捉的第一图像和所述系列中的在光源区域开启的情况下捕捉的第二图像来确定用于校正后的颜色的公式,包括:
Figure DEST_PATH_IMAGE001
,或者
Figure DEST_PATH_IMAGE002
其中Coff是第一图像中的颜色校准区域的检测到的颜色,Con是第二图像中的颜色校准区域的检测到的颜色,Cactual是颜色校准区域的实际颜色,Cdetected是在测量阶段中在光源区域开启的情况下捕捉的第三图像中的检测到的颜色,以及Ccorrected是校正后的颜色值。
4.根据权利要求1所述的方法,其中将校正后的一种或多种颜色与分析物属性进行相关包括:
确定第一点与第二点之间的线的斜率,所述第一点包括期望区域的第一检测到的颜色和在测量阶段期间在第一图像中捕捉第一检测到的颜色的第一时间,所述第二点包括第二检测到的颜色和在测量阶段期间在第二图像中捕捉第二检测到的颜色的第二时间;以及
基于图表将所述斜率与分析物属性的值进行相关。
5.根据权利要求1所述的方法,其中将校正后的一种或多种颜色与分析物属性进行相关包括:
确定环境光水平;
确定在测量阶段期间在图像中捕捉的期望区域的检测到的颜色;
使用图像上的颜色校准区域的一种已知颜色或多种已知颜色来从检测到的颜色确定重新调节后的颜色;以及
基于图表将环境光水平和重新调节后的颜色与分析物属性的值进行相关。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括通过以下来执行预测试:
确定移动计算设备的飞行模式是否开启,其中当飞行模式开启时,所述方法继续进行校准和测量阶段;
确定电池容量是否大于第一阈值,其中当电池容量大于第一阈值时,所述方法继续进行校准和测量阶段;
确定移动计算设备是否正在靠内部电池运行,其中当移动计算设备正在靠内部电池运行时,所述方法继续进行校准和测量阶段;或者
确定环境光水平是否小于第二阈值,其中当环境光水平小于第二阈值时,所述方法继续进行校准和测量阶段。
7.根据权利要求1所述的方法,还包括在校准阶段之前:
确定测试条是否被正确地定位,其中当测试条被正确地定位时,所述方法继续进行校准和测量阶段。
8.根据权利要求7所述的方法,其中确定测试条是否被正确地定位包括基于形状、颜色或光强度在图像中识别测试条。
9.根据权利要求8所述的方法,其中确定测试条是否被正确地定位包括还包括取得图像中的测试条上的反应区域的横截面,并确定所述横截面的部分是否具有与反应区域的实际颜色对应的颜色。
10.根据权利要求1所述的方法,还包括在校准阶段中:
确定环境光影响是否大于阈值;以及
当环境光影响大于阈值时,在屏幕上显示移动移动计算设备或屏蔽测试条模块的建议。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述建议包括利用手或作为测试条模块的封装的部分的盒顶来屏蔽测试条模块。
12.根据权利要求1所述的方法,还包括:在校准阶段和测量阶段中操作之前,将任何通知限制于远离屏幕上的光源区域的位置。
13.根据权利要求12所述的方法,其中限制任何通知包括锁定移动计算设备的定向,因此通知沿屏幕的一个边缘而不是包括屏幕上的光源区域的另一边缘出现。
14.根据权利要求1所述的方法,还包括:通过紧接在利用由屏幕上的光源区域提供的光取得第二图像之前利用低光取得图像,来锁定用于照相机的白平衡。
15.根据权利要求1所述的方法,还包括在测量阶段中使移动计算设备振动。
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